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Stabilisateur économique à faible chute de tension. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Parasurtenseurs

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Les stabilisateurs de tension pour une variété de tensions et de courants de charge sont utilisés dans de nombreuses conceptions industrielles et artisanales. Il existe un grand nombre de circuits stabilisateurs intégrés, mais ceux à basse tension sont encore assez rares. Je propose un stabilisateur simple de type compensation pour nœuds à faible courant, assemblé sur des éléments discrets (Fig. 1).

Il est appelé "économique" non seulement parce que sa propre consommation de courant est d'environ 1 mA. Les pièces soudées à partir d'anciennes cartes seront utilisées avec succès pour sa fabrication. Le stabilisateur est conçu pour une tension de sortie de 3,3 V et un courant de charge jusqu'à 25 mA. Il peut être utilisé pour alimenter des circuits numériques, des amplificateurs opérationnels basse tension, etc.

Régulateur économique à faible décrochage

Pour démarrer le stabilisateur lors de la mise sous tension, un nœud sur le transistor VT1 et les éléments R1 est utilisé. R2. C2, R4, VD1. Il ne fonctionne qu'au moment de la mise sous tension, après quoi il n'affecte pas le fonctionnement du stabilisateur. Le stabilisateur lui-même est fabriqué sur des transistors VT2. VT3 et éléments R3, R5, R6, HL1. Les éléments restants sont auxiliaires. L'utilisation d'un transistor au germanium GT403B fournit une faible chute de tension aux bornes du transistor de commande VT2 (environ 100 mV à un courant de charge de 7 mA). Cela signifie qu'avec une tension d'entrée de 3,4 V, on peut obtenir une sortie de 3.3 V. La source de tension de référence est réalisée sur la LED HL1, qui, fonctionnant comme une diode Zener avec une tension de stabilisation de 1,5 V, signale également la puissance sur. La tension de sortie est régulée par une résistance d'accord R6. Les condensateurs C1, C3, C4 réduisent le bruit et l'ondulation de la tension de sortie.

Les détails. L'appareil est monté sur une carte de circuit imprimé aux dimensions de 50x21 mm (Fig. 2).

Régulateur économique à faible décrochage

Au lieu du transistor GT403B, vous pouvez utiliser n'importe laquelle des séries 1T403, GT403. GT402, 4NU72. Le transistor GT402 dans un boîtier "long" peut dissiper de la puissance jusqu'à 600 mW, dans un boîtier "court" (comme MP25) - pas plus de 300 mW. Avec une puissance dissipée sur VT2 jusqu'à 200 "mW, les transistors au germanium des séries MP21, MP25, MP26, GT321, GS112 fonctionneront normalement. Au lieu des transistors KT315B, vous pouvez utiliser n'importe laquelle des séries KT301, KT312, KT315. KT3102. KT503, SS9014 et même MP37 au germanium Transistors Il est souhaitable de sélectionner VT2, VT3 avec le coefficient de transfert de courant de base le plus élevé possible.

La diode au silicium KD521A peut être remplacée par n'importe laquelle des séries KD503, KD510, KD521. KD522, D223B, 1N4148. Au lieu de la LED AL307K, vous pouvez utiliser n'importe laquelle des séries AL307, KIPD21, KIPD40, L-63 et autres similaires avec une tension de fonctionnement allant jusqu'à 2 V à un courant de 1 mA. Si le stabilisateur est réglé sur une tension de fonctionnement de 5 ... 6 ou même 9 V, des LED blanches ou bleues modernes peuvent être utilisées, dont la tension de fonctionnement est de 3 ... 3,6 V.

Le stabilisateur peut être simplifié en utilisant un déclenchement statique au lieu d'un déclenchement dynamique. Pour ce faire, les éléments R1, R2, C2 sont supprimés. VT1. R4, VD1. Afin de démarrer le stabilisateur dans ce cas, une résistance de 2 kOhm est soudée aux bornes du collecteur et de l'émetteur VT10. Un effet secondaire de la simplification peut être cela. que le stabilisateur ne démarrera avec aucune charge.

Le stabilisateur a une protection naturelle, sans l'utilisation d'éléments supplémentaires, contre les surcharges et les courts-circuits en sortie. Lorsque le courant de charge dépasse 30 mA, la tension de sortie tombe brusquement à presque zéro. La même chose se produit avec un court-circuit à la sortie. La figure 3 montre un graphique de la dépendance de la tension de sortie sur le courant de charge, prise à une tension d'entrée de 5 V, la figure 4 montre la dépendance de la tension de sortie sur l'entrée (à un courant de charge de 12 mA). Pour améliorer les paramètres du stabilisateur, vous pouvez augmenter le courant à travers la LED HL1 en réduisant la résistance R5 pour cela, mais l'efficacité du stabilisateur se détériorera.

Régulateur économique à faible décrochage

Après avoir réglé le stabilisateur sur la tension de sortie souhaitée, la résistance d'accord R6 peut être remplacée par deux constantes, ce qui augmentera la fiabilité de la conception.

littérature

  1. A. Butov. Stabilisateur de tension de micropuissance.-Schemotechnics, 2002. N° 7, p.12.
  2. A. Butov. Stabilisateurs de tension à faible consommation de courant. - Conception de circuits. 2003. N° 1, p.12.
  3. A. Butov. Diode zener de micropuissance sur KT501. - Radio Monde, 2003. N°6, p.16.
  4. A. Butov. Convertisseur de tension avec alimentation basse tension. - Circuiterie, 2003, n° 9, p.8.
  5. A. Butov. K155PAZ dans le stabilisateur de tension. - Radioamateur, 2003, n°11, p.21.
  6. A. Butov. Stabilisateur de tension sur K174UN7. - Radiomir, 2004. N° 2, p. quinze.
  7. A. Butov. "Diode Zener" sur les transistors à effet de champ. - Radiomir, 2004, n° 6, p.11,
  8. A. Butov. Stabilisateur réglable pour adaptateur secteur. - Radiomir, 2005. N°10, p.15.

Auteur : A.Butov, village de Kurba, région de Yaroslavl

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Commentaires sur l'article :

Anton
Схема хорошая, но есть ошибка на схеме: правый по схеме вывод резистора R5 должен идти на общий минусовой провод, а не на плюсовой. А на плате ошибки нет, на плате все показано правильно.


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